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型号 出力 设计水头 设计流量 型号 出力 设计水头 台数 台 螺杆工 主要机电设备 水轮机 地面式 主要金属结构设备 压力管道 主管 型式 地基特性 闸顶高程 开敞式 岩石基础 开敞式 岩石基础 ,木质叠梁闸门 闸底高程 闸孔数 闸门尺寸 ,钢闸门 引水渠道 进水口渠底高程 渠道断面形式 长度 断面尺寸 坡降 最大过流量 正常走水深 矩形 Ⅰ号渠底 Ⅱ号渠底 Ⅰ号渠 Ⅱ号渠 ,Ⅰ号渠 ,Ⅱ号渠 ⅠⅡ号渠 Ⅰ号渠 Ⅱ号渠 Ⅰ号渠 Ⅱ号渠 前池 正常高水位 最高水位 最低水位 底板高程 前池尺寸 表年的选择 从年平均流量经验频率曲线上查得 枯水年水电站水坝的右岩,闸址与岩石连接。
进水闸底板高程为米,闸边墙顶高程为,闸边墙长,闸门板采用简易 的木闸门。
具体尺寸为Ⅰ号进水闸布置图。
进水闸材料用量 松木闸门板壹套厚,长,高。
边墙钢筋混凝土 闸底板浆砌石厚 闸底板砼厚和闸室前截水墙砼知银山站控制 的集雨面积为,采用水文比拟法,可求得设计站的年平均流量,并通过年平均流量 经验频率的计算,绘制年平均流量经验频率曲线,从而求得在设计保证率时, 三设计代最高水位 最低水位 底板高程 前池尺寸 厂房 型式 厂房尺寸 厂房地面高程 Ⅰ号渠底 Ⅱ号渠底 Ⅰ号渠 Ⅱ号渠 ,Ⅰ号渠 断面形式 长度 断面尺寸 坡降 最大过流量 正常走水深 矩形 石基础 ,木质叠梁闸门 闸底高程 闸孔数 进水闸 Ⅰ进水闸 型式 地基特性 闸顶高程 闸底高程 闸孔数 闸门尺寸 Ⅱ进水闸 型式 地基特性 闸顶高程 开敞式 岩石基础 开敞式 岩部分内容简介 部分内容简介 重力式浆砌石坝 岩石基础 重力式浆砌石坝 岩石基础 进水闸 Ⅰ进水闸 型式 地基特性 闸顶高程 闸底高程 闸孔数 闸门尺寸 Ⅱ进水闸 型式 地基特性 闸顶高程 开敞式 岩石基础 开敞式 岩石基础 ,木质叠梁闸门 闸底高程 闸孔数 闸门尺寸 ,钢闸门 引水渠道 进水口渠底高程 渠道断面形式 长度 断面尺寸 坡降 最大过流量 正常走水深 矩形 Ⅰ号渠底 Ⅱ号渠底 Ⅰ号渠 Ⅱ号渠 ,Ⅰ号渠 ,Ⅱ号渠 ⅠⅡ号渠 Ⅰ号渠 Ⅱ号渠 Ⅰ号渠 Ⅱ号渠 前池 正常高水位 最高水位 最低水位 底板高程 前池尺寸 厂房 型式 厂房尺寸 厂房地面高程 地面式 主要金属结构设备 压力管道 主管长 公称外径 壁厚 叉管长 公称外径 壁厚 长 公称外径 壁厚 启闭机 型式 台数 台 螺杆工 主要机电设备 水轮机 型号 出力 设计水头 设计流量 型号 出力 设计水头 设计流量 发电机 型号 型号 变压器 型号 输电线路导线 型号 五经济指标 总投资 经济指标 财务评价 财务内部收益率 财务净现值 其它辅助指标 单位电能投资 单位千瓦投资 静态投资回收期 万元 元度 元千瓦 年 第二章水利水能 第节水利计算 设计保证率的确定 根据江西省上饶地区水电勘测设计院编制的乐安河流域洎水规划报告年, 本着该电站建成后能联网运行,有加工用电等季节性负荷,并同时考虑丰水期水能的充分利 用,根据小型水电站的设计保证率的取值规定,选定该电站的设计保证率为。
二设计年径流的分析计算由于该站以上的流域内无实测资料,在水电站的下游公里处的银山有水文站, 且有年的径流资料,银山站与该站同在条河流上,自然条件相似,且已知银山站控制 的集雨面积为,采用水文比拟法,可求得设计站的年平均流量,并通过年平均流量 经验频率的计算,绘制年平均流量经验频率曲线,从而求得在设计保证率时, 三设计代表年的选择 从年平均流量经验频率曲线上查得 枯水年水电站水坝的右岩,闸址与岩石连接。
进水闸底板高程为米,闸边墙顶高程为,闸边墙长,闸门板采用简易 的木闸门。
具体尺寸为Ⅰ号进水闸布置图。
进水闸材料用量 松木闸门板壹套厚,长,高。
边墙钢筋混凝土 闸底板浆砌石厚 闸底板砼厚和闸室前截水墙砼厚共计。
二Ⅱ号进水闸 进水闸的布置 采用开敞式进水口,与大坝同轴线布置在大坝的右岸,闸址与岩石连接,闸底板高 程为,闸边墙高程定为,闸边墙为,具体尺寸见Ⅱ号进水闸立面布置 图。
进水闸设备及材料用量 启闭机采用螺杆式启闭机台,启闭力为号,闸门采用平板钢闸门,平面 尺寸为米。
工作桥边墙钢筋混凝土 闸底板砼厚和闸室前截水墙砼厚 第二节渠道渠道建筑前池和压力管道 渠道 Ⅰ号坝引水渠 Ⅰ号坝引水渠的引用流量 Ⅰ号坝以上控制的集雨面积为,Ⅰ号坝的引水渠主要引用枯水期Ⅰ号坝拦截 的枯水期的流量,根据第二章中确定的装机和选择的机型,机组的最大引用流量为 ,考虑加大渠道断面有利于调节流量,并考虑渠道的沿程渗漏和蒸发损失的流量, 最后确定渠道的最大引用流量为,因此,根据Ⅰ号坝控制的集雨面积和Ⅱ号控制 的集雨面积各为和,确定Ⅰ号坝引水渠的引用流量为。
引水渠的断面设计 引水渠长米,渠道采用沿山腰布置,开挖后用砼进行浇筑,渠道纵坡采用 ,横断面为矩形断面。
由附录Ⅱ表Ⅱ,渠道边坡采用砼浇筑后,糙率,查表 ,则流量率 设底宽,用试算法求水深,假设,则 渠道过水断面 湿周 水力半径 查附录Ⅱ表Ⅱ,当,时, 验算流速率 ,满足要求。
验算流速是否在允许范围内 查附录Ⅱ,表Ⅱ,对于砼,不冲流速在以内,查表,不淤流速为, 计算流速值在允许的范围内,满足要求。
因此,渠道的断面在加上超高的情况下,宽高为米。
具体尺寸见 号引水渠断面图。
引水渠工程量及衬砌材料用量 每米长土方开挖量为 每米长所用砼为 每米长所用浆砌石为 二Ⅱ号坝引水渠 Ⅱ号坝引水渠的引用流量 从前面计算分析得知,机组的引用流量为,则Ⅱ引水渠的引用流量为 。
引水渠的断面设计 引水渠长米,其中明渠米,隧洞米,渠道沿山腰布置,开挖后山坡 土方段用浆砌石衬砌后,再用砼进行浇筑,岩石段开挖后直接用砼进行浇筑, 隧洞段开挖成方圆形后,按边墙衬砌,洞顶按不需衬砌进行设计。
渠道纵坡采用横 断面为矩形断面。
由附录Ⅱ表Ⅱ,查得糙率,查表 ,则流量率 设底宽米,用试算法求水深,假设,则渠道过水断面 渠道湿周 水力半径 查附录Ⅱ表Ⅱ,当,时, 验算流速率 ,满足要求。
验算流速是否在允许范围内 查附录Ⅱ,表Ⅱ,对于砼,不冲流速在以内,查表,不淤流速为, 计算流速值在允许的范围内,满足要求。
因此在渠道的断面加上超高的情况下,宽高为米,具体尺寸见Ⅱ号 引水渠断图。
引水渠工程量及衬砌材料用量 岩石段 每米长岩石开挖量 每米长砼用量 山坡土方段 每米长土方开挖量 每米长砼用量 隧洞段 每米长土方开挖量 每米长砼用量 二渠道建筑物 渠道环山绕行,山坡上常有雨水流入,因此,在沿渠地形合适处,如有冲沟的地方, 修建侧向溢流堰或放水闸,并同时将放水闸和排沙闸门结合起来,在排沙闸门处,渠底须凹 下。
根据勘查
